Kakšna je razlika med toplotno odpornostjo in izhodom signala termoelementov?
Pustite sporočilo
1. Narava signala. Sam toplotni upor je upor. Sprememba temperature povzroči, da toplotni upor povzroči pozitivno ali negativno spremembo odpornosti; Medtem ko termoelement povzroči spremembo inducirane napetosti, ki se spremeni s spremembo temperature.
2. Temperaturni razponi, ki jih zaznata oba senzorja, so različni. Toplotni upor na splošno zazna temperaturno območje 0-150 stopinj, najvišji merilni razpon pa lahko doseže približno 600 stopinj (seveda je mogoče zaznati negativne temperature). Termoelementi lahko zaznajo temperaturno območje 0-1000 stopinj (ali celo višje). Zato je prvo odkrivanje nizkotemperature, slednje pa visokotemperaturno odkrivanje.
3. Z vidika materiala je toplotni upor kovinski material s temperaturno občutljivimi spremembami, termoelement je bimetalni material, torej dve različni kovini. Zaradi spremembe temperature se na obeh koncih dveh različnih kovinskih žic ustvari električna potencialna razlika.
4. Vhodni moduli toplotnega upora in termoelementa, ki ustreza PLC, so tudi različni. Ta stavek je v redu, vendar so na splošno PLC -ji neposredno povezani s 4 ~ 20mA signali, medtem ko so toplotni upori in termoelementi na splošno povezani s PLC -ji s oddajniki. Če se povežete z DCS, vam ni treba uporabljati oddajnika! Termoelementi uporabljajo RTD signale in termoelementi uporabljajo TC signale!
Pri namestitvi termoelementov in toplotnih uporov bodite pozorni na natančno merjenje temperature, varnost in priročno vzdrževanje ter ne vplivati na delovanje opreme in proizvodnje opreme. Če želite izpolniti zgornje zahteve, bodite pozorni na naslednje točke pri izbiri lokacije namestitve in globine vstavitve termoelementov in toplotnih uporov:
1. Da bi zagotovili zadostno izmenjavo toplote med merilnim koncem termoelementa in termičnega upora in izmerjenim medijem, je treba mersko točkovno položaj razumno izbrati in se poskusiti izogniti namestitvi termoelementov ali termičnih uporov v bližini ventilov, komolcev in mrtvih kotičkov cevovodov in opreme.
2. termoelementi in termični upori z zaščitnimi rokavi imajo izgube prenosa toplote in odvajanja toplote. Da bi zmanjšali napake v meritvah, bi morali imeti termoelemente in toplotni upori zadostno globino vstavitve:
(1) za termoelemente, ki merijo temperaturo plinovodnih tekočin,
Merilni konec je treba na splošno vstaviti v cevovod (navpično ali nagnjeno). Če je premer cevovoda izmerjene tekočine 200 mm, mora biti globina vstavitve termoelementa ali termičnega upora 100 mm;
(2) Za merjenje temperature visokotemperaturnih, visokotlačnih in visokih hitrosti tekočine (na primer glavna temperatura pare), da se zmanjša upor zaščitnega rokava na tekočino in prepreči, da bi se zaščitni rokav lahko razbil pod delovanjem tekočine, lahko uporabimo zaščitno cev ali se lahko uporabimo plitvo vstavljeno ali toplotno vstavljeno. Zaščitni rokav za plitvo vstavljanje je treba vstaviti v glavni parni cevovod v globino najmanj 75 mm; Standardna globina vstavljanja toplotnega termoelementa je 100 mm;
Kakšna je razlika med toplotnim uporom in izhodom signala termoelementov?
(3) Če je treba izmeriti temperaturo dimnega plina v dimni, tudi če je premer dimnosti 4 m, je globina vstavitve termoelementa ali termičnega upora 1 m;
(4) Ko globina vstavitve merilnega elementa presega 1 m, ga je treba namestiti navpično, kolikor je mogoče, ali pa je treba namestiti podporni okvir in zaščitni rokav.
Pravilna uporaba
Pravilna uporaba termoelementov ne more le natančno pridobiti temperaturne vrednosti in zagotoviti kakovost izdelka, ampak tudi prihraniti porabo materiala termoelementov, ki lahko prihrani denar in zagotovi kakovost izdelka. Nepravilne napake vgradnje, toplotna prevodnost in časovno zaostajanje so glavne napake pri uporabi termoelementov.
1. napake, ki jih je uvedla nepravilna namestitev
Na primer, položaj namestitve in globina vstavitve termoelementa ne moreta odražati dejanske temperature peči. Z drugimi besedami, termoelementa ne smete namestiti preblizu vrat ali ogrevalnega mesta, globina vstavitve pa naj bo vsaj 8 do 10 -krat večji od premera zaščitne cevi; Vrzel med zaščitno cevjo termoelemente in steno ni napolnjen z izolacijskimi materiali, kar povzroči prelivanje toplote ali vdor hladnega zraka v peči. Zato je treba vrzel med zaščitno cevjo termoelemente in luknjo s pečijo blokirati z izolacijskimi materiali, kot so ognjevzdržno blato ali azbestna vrv, da preprečimo, da bi topli in hladen zračni konvekcija vplivala na natančnost merjenja temperature; Hladen konec termoelementa je preblizu telesa peči, tako da temperatura presega 100 stopinj; Namestitev termoelementa bi se morala čim bolj izogibati močnim magnetnim poljem in močnim električnim poljem, tako da termoelemen in napajalni kabel ne bi smeli namestiti v isti vodnik, da se izognete motnji in napakam; Termoelementa ni mogoče namestiti na območje, kjer izmerjeni medij redko teče. Pri uporabi termoelementa za merjenje temperature plina v cevi mora biti termoelement nameščen proti smeri pretoka in v celoti v stiku s plinom.
2. Napake, uvedene z degradacijo izolacije
Če je termoelement izoliran, sta zaščitna cev in risalna plošča preveč umazana ali slana, kar ima za posledico slabo izolacijo med termoelementnimi drogovi in steno peči, ki je pri visokih temperaturah resnejša. To ne bo le povzročilo izgubo termoelektričnega potenciala, ampak tudi uvedlo motnje. Napake, ki jih povzroča to, lahko včasih dosežejo sto stopinj.
3. Napake, ki jih je uvedla termična inercija
Zaradi toplotne vztrajnosti termoelementa navedena vrednost instrumenta zaostaja za spremembo izmerjene temperature.
Ta učinek je še posebej izrazit pri izvajanju hitrih meritev. Zato je treba čim bolj uporabiti termoelemente s tanjšimi termoelementi in manjšimi premerom zaščitne cevi. Kadar dopušča okolje za merjenje temperature, lahko zaščitno cev celo odstranite. Zaradi merilnega zaostajanja je amplituda temperaturnega nihanja, ki jo zazna termoelement, manjša od amplitude nihanja temperature peči. Večja kot je zaostanek za merjenje, manjša je amplituda nihanja termoelementov in večja je razlika z dejansko temperaturo peči. Pri uporabi termoelementa z veliko časovno konstanto za merjenje ali krmiljenje temperature, čeprav temperatura, ki jo prikazuje instrument, niha zelo malo, lahko dejanska temperatura peči močno niha. Za natančno merjenje temperature je treba izbrati termoelement z majhno časovno konstanto. Časovna konstanta je obratno sorazmerna s koeficientom prenosa toplote in je sorazmerna s premerom vročega konca termoelementa, gostoto materiala in specifično toploto. Če želite zmanjšati časovno konstanto, je poleg povečanja koeficienta prenosa toplote zelo učinkovit način, da zmanjšate velikost vročega konca. V uporabi se običajno uporabljajo materiali z dobro toplotno prevodnostjo, tankimi stenami in majhnimi zaščitnimi rokavi notranjega premera. Pri natančnejših meritvah temperature se uporabljajo termoelementi gole žice brez zaščitnih rokavov, vendar se termoelemente zlahka poškodujejo in jih je treba pravočasno umeriti in zamenjati.
4. napaka toplotne odpornosti
Pri visokih temperaturah, če je na zaščitni cevi plast premoga pepela in je nanjo pritrjen prah, se toplotna odpornost poveča, kar ovira prevodnost toplote. Trenutno je indikacija temperature nižja od resnične vrednosti izmerjene temperature. Zato je treba zunanjost zaščitne cevi termoelementov ohraniti čisto, da se zmanjša napaka.








